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        吉林省西門子授權供應商---西門子變頻器遼源市總代理

        更新時間
        2024-11-25 08:00:00
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        詳細介紹

        變頻器這個字眼如果跟咱們這行之外的人說,可能很多人都不知道這是個啥,但是其實生活中無處不存在變頻器大顯身手的地兒,像我們小區的供水,要保證恒定的水壓,那就得變頻器;咱們坐的高鐵、地鐵、電動汽車那離了變頻器也都玩不轉;咱們每天乘坐的電梯那沒了變頻器也動不起來;再比如我們日常生活中的變頻空調、變頻洗衣機等等,那么工業上變頻器是什么呢?它是用來干什么的呢?

        變頻器原理

        在各種場合,我們都需要使用電動機實現各種各樣的姿勢,旋轉、跳躍我閉著眼。。。sorry跑偏了,咳咳,那如何讓電動機乖乖聽話,按照我們的要求改變速度,實現這樣那樣的功能,那就需要變頻器出場了。

        工業變頻器其本質是可以改變電壓、改變頻率的變流裝置,Zui終實現交流電機的無級調速。根據電機速度的基本公式n=60f/P(1-s),改變電機的供電頻率即可改變電機轉速,Zui終實現節能、實現自動化控制等等。

        說白了變頻器就是為了控制電機,讓電機按照我們規定的速度運行的裝置。

        變頻器的分類

        ①按其供電電壓等級分為:低壓變頻器( 110V 220V 380V ) 、中壓變頻器 ( 500V 660V 1140V ) 和高壓變頻器( 3KV 3.3KV 6KV  6.6KV 10KV )

        ②按供電電源的相數分為:單相輸入變頻器和三相輸入變頻器。

        ③按照變頻器的中間回路構成分電壓源型(目前常用)、電流源型。

        ④按照主回路電平構成分:2電平、3 電平、多電平等

        ⑤按照驅動的負載類型分為:風機泵類型、通用型。

        變頻器的品牌

        西門子 、ABB、施耐德、匯川、SEW、三菱等等等等

        變頻器的發展史



        20世紀60年代后半期變頻器問世,變頻器的發展是隨著電力電子器件發展而發展的,電力電子器件從SCR(晶閘管)、GTO(門極可關斷晶閘管)、BJT(雙極型功率晶體管)、MOSFET(金屬氧化物場效應管)、SIT(靜電感應晶體管)、SITH(靜電感應晶閘管)、MGT(MOS控制晶體管)、MCT(MOS控制品閘管)發展到今天的IGBT(絕緣柵雙極型晶體管)、HVIGBT(耐高壓絕緣柵雙極型晶閘管),器件的耐壓、功率密度越來越大,電力電子器件的更新促使變頻技術的不斷發展。

         

        20世紀80年代,主要工業發達國家已經普遍應用。

        20世紀90年代以后, 隨著人們的節能環保意識增強, 變頻器工業應用更加普及。

        變頻器的發展除了與功率器件密不可分之外,計算機軟件的發展也直接促進了變頻技術的發展,由Zui初的線性V/F算法,到后來的矢量算法等等,直接影響著變頻器的快速發展。



        書接上回~

        之前我們介紹了關于EMC方面的一些基礎知識點,本期我們介紹一下驅動設備的EMC問題。

        不可否認,作為一個用電設備,變頻器既是一個需要防止外部干擾的設備,也是一個自身會對外部設備產生干擾的干擾源。本期我們介紹一下驅動設備作為干擾源(EMI)的相關EMC問題。

        由于驅動系統所包含的設備十分豐富,所以僅討論變頻器作為EMI的主要問題。


        圖片


        驅動系統的基本構成

        下圖為一個典型的驅動系統,由供電系統,整流回路,逆變回路,電機等組成。而每一部分都會由于其自身的特性有不同的EMC問題。


        圖片


        驅動系統的EMC特殊問題:

      2. 電力電子電路系統中,同時存在強干擾源產生干擾(差模和共模)、噪聲傳播途徑難以切斷、敏感元件易受干擾的問題。同時,電力電子電路開關方式產生的脈沖導致的干擾頻譜寬,功率范圍產生影響大。

      3. 電力電子電路與系統在應用中產生的電磁噪聲與干擾問題,很大程度上是由于電力電子電路本身工作特點所導致的,例如其高開關頻率、不對稱電路拓撲等。

      4. 所以,理解與了解驅動系統的EMC問題,首先研究驅動系統的特有工作方式及應用場合產生的EMI問題。

      5. 在以下討論中,僅考慮變頻器作為干擾源(EMI)的相關EMC問題



      6. 從驅動系統的基本構成出發,驅動器作為EMI(干擾源)可歸納為三個方面:

        1. 整流電路和非線性負載產生的低頻諧波

        2. 高開關頻率導致的電壓和電流尖峰

        3. 電力電子電路拓撲結構導致的EMI問題


        整流電路和非線性負載產生的低頻諧波


        典型整流電路產生的低頻諧波如下圖所示

        圖片


        基本解決方案


      7. 設計進線電抗器

      8. 設計進線諧波濾波器

      9. 改變拓撲結構,比如12脈波,24脈波等

      10. 采用可調節有源整流等



      11. 高開關頻率導致的電壓和電流尖峰



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